摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·造纸工业废水对环境的污染 | 第11-13页 |
·造纸工业废水污染状况 | 第11-12页 |
·水资源危机对造纸工业的严峻考验 | 第12页 |
·制浆中段废水治理的重要性 | 第12-13页 |
·制浆中段废水的危害及其处理现状 | 第13-17页 |
·制浆中段废水的危害 | 第13-14页 |
·制浆中段废水的治理 | 第14-17页 |
·微电解工艺在废水处理上的应用 | 第17-20页 |
·Feton 氧化工艺在废水处理中的应用 | 第20-21页 |
·絮凝工艺在处理废水中的应用 | 第21页 |
·论文研究的背景和意义 | 第21-22页 |
·本论文的研究内容 | 第22-23页 |
第二章 铁碳微电解处理制浆中段废水的研究 | 第23-34页 |
·实验部分 | 第24-26页 |
·实验用水 | 第24页 |
·实验装置 | 第24-25页 |
·实验药品和仪器 | 第25页 |
·实验方法及分析方法 | 第25-26页 |
·实验结果与分析讨论 | 第26-33页 |
·曝气量的影响 | 第26-27页 |
·废水pH 值的影响 | 第27-29页 |
·铁碳比的影响 | 第29-30页 |
·反应时间的影响 | 第30-32页 |
·微电解处理前后紫外谱图的比较 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 后续 Fenton 氧化处理的研究 | 第34-57页 |
·实验部分 | 第35-36页 |
·微电解后出水水质 | 第35页 |
·实验试剂 | 第35页 |
·实验设备 | 第35-36页 |
·分析方法 | 第36页 |
·结果与分析讨论 | 第36-41页 |
·反应pH 的影响 | 第36-37页 |
·双氧水投加量的影响 | 第37-38页 |
·外加硫酸亚铁投加量的影响 | 第38-40页 |
·反应时间的影响 | 第40-41页 |
·Fenton 氧化过程 H2O2 利用率的提高技术 | 第41-46页 |
·光照的种类对双氧水利用率的影响 | 第42-43页 |
·紫外光波长对双氧水利用率的影响 | 第43-45页 |
·紫外灯照射时间对双氧水利用率的影响 | 第45-46页 |
·Fenton 氧化处理前后紫外谱图的比较 | 第46页 |
·Fenton 反应动力学的研究 | 第46-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第四章 絮凝工艺处理微电解-Fenton 氧化后出水的研究 | 第57-64页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·微电解-Fenton 处理后出水水质 | 第58页 |
·实验试剂及设备 | 第58页 |
·实验分析方法 | 第58-59页 |
·结果与分析讨论 | 第59-61页 |
·与Fe3+复配的3 种絮凝剂絮凝效果的比较 | 第59-60页 |
·pH 对PAM 絮凝效果的影响 | 第60页 |
·PAM 的加入量对处理效果的影响 | 第60-61页 |
·絮凝处理前后废水紫外谱图的比较 | 第61-62页 |
·微电解-Fenton 氧化-絮凝偶联工艺处理效果 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |